RU2048955C1 - Способ изготовления отливок из черных и цветных металлов - Google Patents
Способ изготовления отливок из черных и цветных металлов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2048955C1 RU2048955C1 SU5025455A RU2048955C1 RU 2048955 C1 RU2048955 C1 RU 2048955C1 SU 5025455 A SU5025455 A SU 5025455A RU 2048955 C1 RU2048955 C1 RU 2048955C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mold
- pouring
- castings
- model
- alloys
- Prior art date
Links
- 238000005266 casting Methods 0.000 title claims abstract description 39
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 24
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract description 24
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 19
- -1 ferrous metals Chemical class 0.000 title claims description 8
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 30
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 23
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000001354 calcination Methods 0.000 claims abstract description 10
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 5
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 239000011701 zinc Substances 0.000 claims abstract description 3
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 6
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims description 6
- 238000007711 solidification Methods 0.000 claims description 4
- 230000008023 solidification Effects 0.000 claims description 4
- 239000011819 refractory material Substances 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 9
- 238000005495 investment casting Methods 0.000 abstract description 6
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 5
- 238000011049 filling Methods 0.000 abstract description 5
- 239000010936 titanium Substances 0.000 abstract description 5
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 abstract description 5
- 239000004411 aluminium Substances 0.000 abstract 1
- 229910001338 liquidmetal Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 12
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 11
- 239000010440 gypsum Substances 0.000 description 10
- 229910052602 gypsum Inorganic materials 0.000 description 10
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 9
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 5
- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 4
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 4
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 3
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 3
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001018 Cast iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 206010039509 Scab Diseases 0.000 description 2
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N Urea Chemical compound NC(N)=O XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000004202 carbamide Substances 0.000 description 2
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000004794 expanded polystyrene Substances 0.000 description 2
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 2
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 2
- 229910000851 Alloy steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001208 Crucible steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000881 Cu alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- 229910001294 Reinforcing steel Inorganic materials 0.000 description 1
- BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N Tetraethyl orthosilicate Chemical compound CCO[Si](OCC)(OCC)OCC BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910001297 Zn alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 239000010974 bronze Substances 0.000 description 1
- 230000003749 cleanliness Effects 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000007598 dipping method Methods 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000001125 extrusion Methods 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 description 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 description 1
- 229920001903 high density polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 238000004128 high performance liquid chromatography Methods 0.000 description 1
- 239000004700 high-density polyethylene Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 239000010445 mica Substances 0.000 description 1
- 229910052618 mica group Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003110 molding sand Substances 0.000 description 1
- 229910021652 non-ferrous alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920006327 polystyrene foam Polymers 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000009716 squeeze casting Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 229910000500 β-quartz Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Mold Materials And Core Materials (AREA)
Abstract
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении точных отливок, изготавливаемых по выплавляемым, водорастворяемым или выжигаемым моделям. Способ изготовления отливок включает изготовление формы путем заливки жидкоподвижной самотвердеющей смеси (ж.с.с.) в технологическую оснастку, в которую предварительно устанавливают модель, ее удаление, прокалку, формы, заливку формы металлом и затвердевание, при этом прокалку формы производят при температуре не выше 572°С, а заливают расплав металла под давлением методом выжимания с кристаллизацией под давлением. При изготовлении моделей из водорастворимого состава их облицовывают воскообразным составом, а при получении отливок из титана и сплавов на его основе в качестве материала (ж. с. с.) используют жидкий алюминий или сплавы на его основе, а в качестве материала моделей цинк и его сплавы. 4 з. п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к литейному производству и может быть использовано при получении точных отливок с повышенными механическими свойствами металла в разовых формах, изготавливаемых по выплавляемым, водорастворимым или выжигаемым моделям.
Известен способ получения точных отливок по выплавляемым моделям, включающий изготовление моделей, нанесение на модели многослойного огнеупорного покрытия (обычно 4 слоя и более) путем многоразового последовательного проведения операций окунания в огнеупорную суспензию, последующей обсыпке сухим зернистым огнеупором и сушке, выплавку моделей из многослойной оболочки, формовку оболочки в опоке сухим зернистым огнеупорным наполнителем, прокладку заформованной оболочки в печи при 800-1100оС, гравитационную заливку расплава (с перегревом над температурой ликвидуса) и выдержку для затвердевания металла в форме при атмосферном давлении.
При этом, модели в отдельных случаях изготавливают также из водорастворимого состава, например карбамида, а также из пенополистирола, выжигаемого перед заливкой металлом при прокалке форм.
Наиболее близким техническим решением является способ изготовления отливок, включающий изготовление формы путем заливки жидкоподвижной самотвердеющей смеси (ж. с. с. в технологическую оснастку, в которую предварительно устанавливают модель, ее удаление и прокалку формы, заливку формы металлом и его затвердевание, при этом нагрев формы осуществляют при 200-300оС в вакууме, который поддерживают на уровне (1-2) ˙ 104 Па в течение 45-2 ч.
Использование вакуума усложняет процесс изготовления форм. Свободная (гравитационная) заливка в форму при 200-300оС ограничивает номенклатуру получаемых отливок из-за непроливаемости тонких протяженных стенок, а нагрев форм до 800-900оС связан с большими затратами электроэнергии и растрескиванием форм из-за превращений в кварцевом песке.
Механические свойства металла получаемых отливок уступают прокату, что приводит к увеличению металлоемкости изделий с литыми деталями и не позволяет использовать их в изделиях ответственного назначения. Кроме того имеются ограничения по номенклатуре литья из-за возникающих дефектов недоливов и засоров.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе изготовления отливок из черных и цветных металлов и сплавов на их основе, включающем изготовление формы путем заливки жидкоподвижной самотвердеющей смеси в технологическую оснастку, прокалку формы осуществляют до температуры не выше 572оС, а затем расплав металла под давлением методом выжимания с кристаллизацией под давлением (ЛВКД).
Предлагаемый режим прокалки форм и прием заливки металла в формы упрощают технологию и расширяют технологические возможности литья, позволяют уменьшить брак по недоливам.
Верхний предел температуры прокалки форм 572оС установлен с учетом температурных превращений в кварцевом песке (при 573оС β-кварц превращается в α -кварц с увеличением линейных размеров на 1,4% что может приводить к растрескиванию форм).
Заливка расплава металла под давлением (методом ЛВКД) обеспечивает хорошую проливаемость и получение даже в холодных формах тонкостенных протяженных отливок из стали и цветных сплавов, а относительно низкая температура заливаемого расплава, в интервале кристаллизации, и затвердевание расплава в "холодной" форме под давлением позволяют получать повышенные механические свойства металла точных отливок, на уровне проката.
При заливке медных расплавов методом ЛВКД в гипсовые формы по выплавляемым моделям получают качественные, точные отливки из любых бронз. Это обеспечивается низкой температурой заливки расплава в форму и кристаллизацией под давлением.
В отдельных случаях, когда в одном цехе изготавливают отливки из алюминиевых и медных сплавов, чугуна и стали и имеется необходимость использования одного вида ж. с. с. например, гипса, или изготавливаются в цементных формах стальные отливки с повышенными требованиями к чистоте их поверхности, перед заливкой ж. с. с. на модель наносят 1-2 слоя огнеупорного покрытия, производят его сушку, а затем пропитку водой.
Наличие на поверхности гипсовой формы огнеупорного покрытия и заливка расплава под давлением при низкой температуре обеспечивают возможность формирования качественной поверхности стальной отливки до начала разложения гипса) в данном случае огнеупорное покрытие играет роль теплозащиты).
Использование в литейном цехе одного вида материала форм упрощает решение организационных вопросов. Огнеупорное покрытие на рабочей поверхности цементной формы или на поверхности формы из жидконаливных смесей обеспечивает качество поверхности отливок такое же, как при обычном процессе литья по выплавляемым моделям, при существенном сокращении производственного цикла и производственных площадей, снижении себестоимости литья.
Следующее отличие предлагаемого способа заключается в том, что при изготовлении выплавляемых моделей из водорастворимого состава их облицовывают воскообразным составом. Такое решение позволяет использовать модели из водорастворимых прочных составов для получения крупногабаритных отливок с использованием ж. с. с. содержащих воду ( в качестве материала моделей используют составы на основе карбамида или полиэтиленгликоля). Комбинированные модели получают, например, заливкой в пресс-форму жидкого воскообразного модельного состава и последующего его слива после намораживания тонкой корочки, а затем в образующуюся оболочку заливают, например, состав на основе полиэтиленгликоля. Комбинированная модель негигроскопична и не взаимодействует с материалом форм.
После заливки комбинированной модели ж. с. с. "схватывания" его, вначале растворяют в воде основу модели, а затем выплавляют тонкостенную воскообразную оболочку.
Модели из водорастворимых составов не подвержены короблению, что является важным фактором при изготовлении крупногабаритных отливок.
При изготовлении отливок из титана и сплавов на его основе в качестве материала ж. с. с. используют жидкий алюминий или сплавы на его основе. При этом в качестве материала моделей используют более легкоплавкий металл, например, цинк и его сплавы, или водорастворимые составы, например, соли и др.
После заливки алюминиевого расплава и его затвердевания модели удаляют из форм выплавлением или растворением в воде.
В процессе заливки расплава титана методом ЛВКД в алюминиевую форму и его затвердевания форма нагревается и расплавляется. Материал формы используют повторно и процесс повторяют.
Следующее отличие способа заключается в том, что при изготовлении крупногабаритных, протяженных тонкостенных отливок выплавляемые модели изготавливают из полиэтилена. Это позволяет значительно расширить технологические возможности литейной технологии за счет увеличения номенклатуры литья изделий, изготавливаемых в настоящее время из дорогостоящего проката, например таких, как стальные трубы, арматурная сталь для строительных конструкций, различные сварные узлы и др. При этом полиэтиленовые модели простой конфигурации, например трубы, изготавливают методом экструзии.
П р и м е р 1. Блок выплавляемых моделей из парафиностеариновой модельной массы, устанавливают в стальную кассету заливочной воронкой вниз и заливают ж. с. с. гипсовой формовочной смесью следующего состава, Гипс 60 Кварцевый песок 35 Молотая слюда 5
Водогипсовый фактор (отношение воды к сухой составляющей) равен 66-70%
Через 5 мин после заливки ж. с. с. (время схватывания гипса 2,7 мин) производят выплавку модели из формы в горячей воде. При выплавке модельный состав не попадает в поры формы, так как они заполнены водой. Сушку для удаления влаги и прокалку формы в кассете производят в нагревательной электропечи при 450оС. После прокалки форму с кассетой извлекают из печи и, в зависимости от технологических требований, производят выдержку для снижения температуры до необходимого предела. Затем кассету устанавливают в контейнер установки литья выжиманием с кристаллизацией под давлением, заливают в камеру выжимания расплав бронзы и при температуре ликвидус выжимают расплав из камеры в литейную форму путем перемещения камеры вверх с заданной скоростью, например, 15 мм/с (скорость металла в литниковом ходе 0,7 м/с). Сразу после заполнения рабочей полости формы в контейнер подают сжатый газ под давлением 0,5 МПа и производят выдержку до полного затвердевания отливки. Вследствие низкой температуры заливки расплава (без перегрева над температурой ликвидус), температуры формы не выше 450оС и высокой скорости заливки время контакта жидкой фазы с поверхностью литейной формы близко к нулю, т. е. практически мгновенно после заполнения формы идет образование твердой корочки металла на ее поверхности и процессы газообразования, например, из-за разложения гипса, уже не оказывают отрицательного влияния на качество поверхности отливки. Кристаллизация расплава под газовым давлением обеспечивает получение плотной отливки с высокими механическими свойствами металла на уровне проката.
Водогипсовый фактор (отношение воды к сухой составляющей) равен 66-70%
Через 5 мин после заливки ж. с. с. (время схватывания гипса 2,7 мин) производят выплавку модели из формы в горячей воде. При выплавке модельный состав не попадает в поры формы, так как они заполнены водой. Сушку для удаления влаги и прокалку формы в кассете производят в нагревательной электропечи при 450оС. После прокалки форму с кассетой извлекают из печи и, в зависимости от технологических требований, производят выдержку для снижения температуры до необходимого предела. Затем кассету устанавливают в контейнер установки литья выжиманием с кристаллизацией под давлением, заливают в камеру выжимания расплав бронзы и при температуре ликвидус выжимают расплав из камеры в литейную форму путем перемещения камеры вверх с заданной скоростью, например, 15 мм/с (скорость металла в литниковом ходе 0,7 м/с). Сразу после заполнения рабочей полости формы в контейнер подают сжатый газ под давлением 0,5 МПа и производят выдержку до полного затвердевания отливки. Вследствие низкой температуры заливки расплава (без перегрева над температурой ликвидус), температуры формы не выше 450оС и высокой скорости заливки время контакта жидкой фазы с поверхностью литейной формы близко к нулю, т. е. практически мгновенно после заполнения формы идет образование твердой корочки металла на ее поверхности и процессы газообразования, например, из-за разложения гипса, уже не оказывают отрицательного влияния на качество поверхности отливки. Кристаллизация расплава под газовым давлением обеспечивает получение плотной отливки с высокими механическими свойствами металла на уровне проката.
Затвердевшую отливку извлекают из формы и процесс повторяют.
П р и м е р 2. Перечень и последовательность операций та же, что и в примере 1. Отличие заключается только в том, что при получении стальных отливок используют ж. с. с. из смеси кварцевого песка, цемента (8-12% по массе) и воды (30-40% сверх 100%).
П р и м е р 3. Перечень и последовательность операций та же, что и в примере 1. Отличие заключается в том, что перед заливкой ж. с. с. из гипсосодержащего состава на модель наносят один слой огнеупорной суспензии на этилсиликате, производят обсыпку шамотным порошком, сушку и последующую пропитку покрытия водой.
Готовую форму после сушки и прокалки при температуре 500оС заливают чугуном.
П р и м е р 4. Для получения крупногабаритной отливки в металлическую пресс-форму заливают модельный состав ПС 50-50 при 70оС, производят выдержку 1-2 с и сливают жидкий остаток. Затем в пресс-форму запрессовывают состав на основе полиэтиленгликоля при 47оС. После затвердевания полиэтиленгликоля образуется комбинированная модель: тонкий наружный слой из воскообразного состава, остальная часть из водорастворимого состава.
Наружный воскообразный слой обеспечивает негигроскопичность при хранении моделей, а также не взаимодействие с водосодержащим ж. с. с. при его заливке.
Готовую модель извлекают из пресс-формы и производят последующие операции, аналогичные изложенным в примерах 1,2 и 3 за исключением удаления модели из формы: вначале растворяют основу модели из полиэтиленгликоля в холодной воде, а затем оставшуюся тонкую оболочку из воскообразного состава выплавляют в горячей воде.
П р и м е р 5. Пенополистироловую модель заливают ж. с. с. содержащей цемент. После "схватывания" ж. с. с. форму помещают в вакуумируемую электропечь и производят выдержку при 170оС для испарения пенополистирола. Остальные операции производят аналогично операциям в вышеизложенных примерах.
П р и м е р 6. Сложную отливку из титанового сплава ВТ5Л получают в следующей последовательности.
Из цинкового сплава отливают под давлением модель отливки (в отдельных случаях модель может состоять из нескольких отдельно отлитых частей, а затем собранных в один узел), которую устанавливают в металлическую форму и заливают под низким давлением алюминиевым сплавом следующего состава: Fe 2% Si 1,5% Al остальное. Алюминиевую отливку извлекают из металлической формы и помещают в термопечь для выплавки модели при 420оС.
Готовую алюминиевую форму закрепляют в установке литья выжиманием, расположенной вместе с плавильной печью в вакуумной камере, заливают расплав титанового сплава ВТ5Л в камеру выжимания, а затем выжимают расплав при температуре tликв, в рабочую полость литейной формы и производят механическую подпрессовку.
В процессе затвердевания и охлаждения титановой отливки алюминиевая форма нагревается и расплавляется. Титановую отливку извлекают из вакуумной камеры, материал формы направляют для повторного использования и процесс повторяют.
П р и м е р 7. Стальную трубу с наружным диаметром 500 мм, толщиной стенки 5 мм и длиной 6000 мм получают следующим образом.
Полиэтиленовую трубу, изготовленную методом экструзии с размерами, большими на величину усадки стали, устанавливают в кассету и заливают ж. с. с. содержащей цемент, с наложением вибрации. При этом внутри модели располагают металлический стержень для уменьшения расхода ж. с. с.
После окончания заливки ж. с. с. "схватывания" смесей, постоянный стержень извлекают, а форму вместе с моделью помещают вертикально в шахтную электропечь, где производят нагрев до 450оС и выдержку. В процессе нагрева полиэтилен расплавляется (т. пл. 104-115оС), перегревается и стекает вниз, в расположенный под формой поддон.
Готовую форму устанавливают в машину литья выжиманием с кристаллизацией под давлением над камерой выжимания, заливают в камеру сталь, производят выдержку и при температуре начала кристаллизации выжимают сталь в форму путем перемещения камеры вверх со скоростью 20 мм/с. После заполнения формы в прибыльную часть отливки подают газовое давление величиной 0,5 МПа. Затвердевшую отливку извлекают из формы и процесс повторяют.
Предлагаемый способ позволяет снизить себестоимость литья, расширить технологические возможности.
Claims (5)
1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК ИЗ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ и сплавов на их основе, включающий изготовление формы путем заливки жидкоподвижной самотвердеющей смеси в технологическую оснастку, в которую предварительно устанавливают модель, ее удаление, прокалку формы, заливку формы металлом и его затвердевание, отличающийся тем, что прокалку формы осуществляют до температуры не выше 572oС, а заливают расплав металла под давлением методом выжимания с кристаллизацией его под давлением.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед заливкой жидкоподвижной самотвердеющей смеси на модель наносят 1 2 слоя огнеупорного материала, сушат, а затем пропитывают водой.
3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что модели изготавливают из водорастворимого состава и облицовывают их воскообразным составом.
4. Способ по пп.1 3, отличающийся тем, что форму изготавливают из жидкого алюминия или его сплавов на его основе, а модели из цинка и его сплавов.
5. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что модели изготавливают из полиэтилена.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5025455 RU2048955C1 (ru) | 1992-02-04 | 1992-02-04 | Способ изготовления отливок из черных и цветных металлов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5025455 RU2048955C1 (ru) | 1992-02-04 | 1992-02-04 | Способ изготовления отливок из черных и цветных металлов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2048955C1 true RU2048955C1 (ru) | 1995-11-27 |
Family
ID=21595966
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5025455 RU2048955C1 (ru) | 1992-02-04 | 1992-02-04 | Способ изготовления отливок из черных и цветных металлов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2048955C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2259255C1 (ru) * | 2003-12-26 | 2005-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") | Способ получения керамических форм методом электрофореза |
| RU2283721C1 (ru) * | 2005-01-27 | 2006-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ изготовления керамических форм по выплавляемым моделям |
| RU2285576C2 (ru) * | 2004-09-29 | 2006-10-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ обработки форм для жаропрочного стального литья по выплавляемым моделям |
| RU2299111C2 (ru) * | 2004-04-15 | 2007-05-20 | Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн | Способ (варианты) и устройство для изготовления литейной формы для литья по выплавляемым моделям, и способ литья по выплавляемым моделям (варианты) |
| RU2335377C1 (ru) * | 2007-02-08 | 2008-10-10 | Калашников Антон Анатольевич | Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением |
| RU2634818C1 (ru) * | 2016-05-13 | 2017-11-03 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук | Способ получения стальных отливок из термитной шихты |
| RU2714788C1 (ru) * | 2019-06-03 | 2020-02-19 | Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" | Способ изготовления литых прутковых заготовок из жаропрочных сплавов на никелевой основе |
| RU2774510C1 (ru) * | 2022-03-11 | 2022-06-21 | Научно-производственная ассоциация "Технопарк Авиационных Технологий" | Способ изготовления крупногабаритной восковой модели рабочей лопатки турбины энергоустановки |
-
1992
- 1992-02-04 RU SU5025455 patent/RU2048955C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Литье по выплавляемым моделям./Под ред. Я.И.Шкленника и В.А.Озерова. М.: Машиностроение, 1984, с.6 - 7. * |
| 2. Авторское свидетельство СССР N 1135528, кл. B 22C 9/04, 1985. * |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2259255C1 (ru) * | 2003-12-26 | 2005-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") | Способ получения керамических форм методом электрофореза |
| RU2299111C2 (ru) * | 2004-04-15 | 2007-05-20 | Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн | Способ (варианты) и устройство для изготовления литейной формы для литья по выплавляемым моделям, и способ литья по выплавляемым моделям (варианты) |
| RU2285576C2 (ru) * | 2004-09-29 | 2006-10-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Способ обработки форм для жаропрочного стального литья по выплавляемым моделям |
| RU2283721C1 (ru) * | 2005-01-27 | 2006-09-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") | Способ изготовления керамических форм по выплавляемым моделям |
| RU2335377C1 (ru) * | 2007-02-08 | 2008-10-10 | Калашников Антон Анатольевич | Способ изготовления точных отливок в керамических формах с кристаллизацией под давлением |
| RU2634818C1 (ru) * | 2016-05-13 | 2017-11-03 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения Российской академии наук | Способ получения стальных отливок из термитной шихты |
| RU2714788C1 (ru) * | 2019-06-03 | 2020-02-19 | Акционерное общество "Металлургический завод "Электросталь" | Способ изготовления литых прутковых заготовок из жаропрочных сплавов на никелевой основе |
| RU2774510C1 (ru) * | 2022-03-11 | 2022-06-21 | Научно-производственная ассоциация "Технопарк Авиационных Технологий" | Способ изготовления крупногабаритной восковой модели рабочей лопатки турбины энергоустановки |
| RU2801506C1 (ru) * | 2022-08-09 | 2023-08-09 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Литейная оснастка по изготовлению прутков для аргонодуговой наплавки |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2381843C (en) | Method and device for producing reticular structures | |
| KR100801970B1 (ko) | 주조 구성요소의 생산을 위한 도구, 그 도구를 생산하는방법 및 주조 구성요소의 생산 방법 | |
| US2948935A (en) | Process of making refractory shell for casting metal | |
| RU2048955C1 (ru) | Способ изготовления отливок из черных и цветных металлов | |
| CA1119771A (en) | Method of making and using a ceramic shell mold | |
| US5524698A (en) | Method of making a one-body precision cast metal golf club head | |
| EP0096985A1 (en) | Crucible liner and method of making and using the same | |
| US5014764A (en) | Lost-foam casting of aluminum under pressure | |
| US4223716A (en) | Method of making and using a ceramic shell mold | |
| US3389743A (en) | Method of making resinous shell molds | |
| JPH07155897A (ja) | 鋳型構造及び鋳造方法 | |
| CN113894251B (zh) | 一种铸造用高惰性模壳及其制备方法和提高镁合金铸件精度的方法 | |
| US4700768A (en) | Metal casting process using a lost pattern, moulds for performing this process and process for the production of said moulds | |
| IE893715A1 (en) | Improvement to the process for the lost-foam casting under¹pressure of metal articles | |
| EP1027180B1 (en) | Investment casting | |
| JPS61137646A (ja) | 鋳型の製作方法 | |
| JP4332793B2 (ja) | 鋳造型及び鋳造方法 | |
| RU2829906C1 (ru) | Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по песчано-полимерным выжигаемым моделям, полученным методом 3d печати | |
| RU2040362C1 (ru) | Способ направленного затвердевания отливок | |
| US1191473A (en) | Manufacture of molds. | |
| RU2402405C2 (ru) | Отливки в электромагнитной форме по выплавляемым моделям | |
| RU2051008C1 (ru) | Способ изготовления художественных отливок по удаляемым моделям | |
| RU2267378C1 (ru) | Способ изготовления биметаллических отливок | |
| SU1787651A1 (ru) | Cпocoб изгotobлehия лиteйhыx фopm пo bыплabляemыm moдeляm | |
| RU2040393C1 (ru) | Способ получения камнелитых изделий с объемным рисунком |